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公开(公告)号:CN116927914A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310655828.X
申请日:2023-06-05
Applicant: 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司
IPC: F01K27/00 , F01K13/00 , F01D15/10 , F04B41/02 , F04B35/04 , F28D20/00 , F28C1/00 , F25B43/00 , F25B41/30
Abstract: 本发明公开了一种采用熔融盐和加压水储热的压缩空气储能系统,涉及压缩空气储能电站技术领域。它包括一列或以上并联的空气压缩系统、一列或以上并联的空气膨胀发电系统、储热系统、换热系统和储气系统和冷却塔,每列空气压缩系统包括两段或以上串联的空气压缩机;每列空气膨胀发电系统包括一段或以上串联的空气透平;储热系统包括熔融盐储热系统和加压水储热系统。本发明可在不显著增加投资的条件下,将压缩空气储能电站的效率提高至与采用导热油和常压水储热的压缩空气储能系统相当的水平,而投资低于采用导热油和常压水储热的压缩空气储能系统。本发明还公开了这种采用熔融盐和加压水储热的压缩空气储能系统的运行方法。
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公开(公告)号:CN114199059A
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202111477481.1
申请日:2021-12-06
Applicant: 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司
Abstract: 本发明公开一种压力自平衡式高温热水储热系统及其运行方法,该系统包括:至少一个热水储罐,其用于储存高温热水;至少一个冷水储罐,其用于储存低温水;至少一个冷水储罐与至少一个热水储罐之间通过气体联通管互相连通,气体联通管的输入端与供气机构连接,供气机构用于通过气体联通管向冷水储罐和热水储罐提供高压气体并维持罐内气压;至少一个冷水储罐与至少一个热水储罐之间通过至少一组输水系统连通,每组输水系统均包括输水管、换热器和水泵,水泵用于通过输水管由热水储罐向冷水储罐方向抽水和/或由冷水储罐向热水储罐方向抽水。本发明采用180℃高温热水进行储热,解决储热系统投资高的问题,同时解决了高压、高温热水储热系统维持压力的问题。
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公开(公告)号:CN118602299A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410752091.8
申请日:2024-06-12
Applicant: 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种降低CAES热水储热系统#imgabs0#损失的系统,涉及压缩空气储能电站技术领域。它包括高温水储罐和低温水储罐,高温水储罐依次通过第一阀门、高温水泵、膨胀侧换热器、第二阀门与低温水储罐连接,低温水储罐依次通过第三阀门、低温水泵、压缩侧换热器、第四阀门与高温水储罐连接;高温水储罐顶部和低温水储罐顶部通过气体联通管联通;气体联通管上设置有换热器。本发明通过在联通管上新增换热器,防止加压气体带走原储罐中的热能或冷能。本发明还涉及这种降低CAES热水储热系统#imgabs1#损失的系统的使用方法。
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公开(公告)号:CN116241436A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202310277355.4
申请日:2023-03-17
Applicant: 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种全天候压缩机入口定参数运行的压缩空气储能系统、分离及冷却集装装置,涉及压缩空气储能电站技术领域。它包括空气过滤器、首段压缩机、换热器、首段冷却器、首段气水分离器、末段压缩机、末段冷却器、末段气水分离器和储气库,还包括空气预处理装置,空气预处理装置包括预冷装置、深冷装置和回温装置;预冷装置的闭式水入口与回温装置闭式水出口连接,预冷装置闭式水出口与回温装置闭式水入口连接。本发明通过整定首段压缩机入口空气的温度和湿度,使压缩机长期稳定运行在设计工况。本发明还公开了这种全天候压缩机入口定参数运行的压缩空气储能系统的使用方法。
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公开(公告)号:CN114320840A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111577916.X
申请日:2021-12-22
Applicant: 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司
Abstract: 本发明公开一种采用高压高温热水蓄热的压缩空气储能系统及其运行方法,压缩空气储能系统包括多级压气机、多级膨胀机、若干换热器、储气系统和高温热水储放热系统,高温热水储放热系统包括热水储罐、冷水储罐和供气机构,供气机构用于通过气体联通管向冷水储罐和热水储罐提供首次充装高压气体并在系统运行后维持罐内气压;冷水储罐与热水储罐之间通过至少一组输水系统连通,每组输水系统均包括输水管和水泵,水泵用于通过输水管由热水储罐经换热器向冷水储罐方向抽水和/或由冷水储罐经换热器向热水储罐方向抽水。本发明采用180℃高温热水进行储热,解决储热系统投资高的问题,同时解决了高压、高温热水储放热系统维持压力的问题。
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公开(公告)号:CN104728827A
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201510130959.1
申请日:2015-03-24
Applicant: 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司
IPC: F22D11/00
Abstract: 本发明公开了一种配小水流汽封加热器的新型凝结水系统,包括凝汽器;凝汽器通过凝结水泵与除氧器水位调节阀的输入端相连接;除氧器水位调节阀的第一输出端与凝结水精处理装置的输入端相连接;除氧器水位调节阀的第二输出端通过凝结水再循环调节阀与凝汽器的再循环接口相连接;凝结水精处理装置的第一输出端通过第一低压加热器、第二低压加热器与第三低压加热器的输入端相连接;凝结水精处理装置的第二输出端通过汽封加热器冷却水调节阀及汽封加热器与第三低压加热器的输入端相连接。本发明可解决凝结水再循环调节阀及其管道振动、除氧器水位调节阀与凝结水管道振动、凝结水系统噪声大等缺陷。可降低机组热耗,并且凝结水泵的扬程至少降低5mH2O。
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公开(公告)号:CN118602300A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410752092.2
申请日:2024-06-12
Applicant: 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种降低CAES热水储热系统#imgabs0#损失的系统,涉及压缩空气储能电站技术领域。它包括高温水储罐和低温水储罐,高温水储罐依次通过第一阀门、高温水泵、膨胀侧换热器、第二阀门与低温水储罐连接,低温水储罐依次通过第三阀门、低温水泵、压缩侧换热器、第四阀门与高温水储罐连接;高温水储罐顶部和低温水储罐顶部通过气体联通管联通;气体联通管上设置有换热器。本发明通过在联通管上新增换热器,防止加压气体带走原储罐中的热能或冷能。本发明还涉及这种降低CAES热水储热系统#imgabs1#损失的系统的使用方法。
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公开(公告)号:CN115898829A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211379555.2
申请日:2022-11-04
Applicant: 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 , 中能建数字科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种模块化配置换热系统共用的CAES系统,涉及压缩空气储能电站技术领域。它包括换热器模块、空气压缩机、空气透平、储气库、低温储罐和高温储罐,空气压缩机出口和空气透平入口均与换热器模块高温侧的高温压缩空气母管连接;储气库入口与换热器模块低温侧的低温压缩空气母管连接;低温储罐与换热器模块低温侧的低温储热介质母管连接;高温储罐与换热器模块高温侧的高温储热介质母管连接。本发明的压缩侧和膨胀侧换热系统共用,可以解决换热器设备数量多、占地面积大、投资高的问题。本发明还公开了这种模块化配置换热系统共用的CAES系统的使用方法。
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公开(公告)号:CN106065961A
公开(公告)日:2016-11-02
申请号:CN201610630354.3
申请日:2016-08-04
Applicant: 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司
CPC classification number: F16K11/085 , F01D25/12 , F01D25/18 , F16K5/0407 , F16K27/065 , F16N23/00 , F16N2280/00
Abstract: 本发明公开了一种独体旋转阀芯型汽轮机冷油器六通切换装置,属于汽轮机冷油器的切换设备制造领域。它包括壳体、总进油管、第一进油管、第二进油管、总回油管、第一回油管、第二回油管、独体阀芯,壳体顶部安装有旋转手柄,独体阀芯上端设有回油槽,独体阀芯下端设有进油槽,独体阀芯顶部设有键槽,有阀杆位于键槽内并与所述旋转手柄的输出端连接;回油槽一侧与总回油管连通,另一侧与第一回油管或第二回油管连通;进油槽一侧与总进油管连通,另一侧与第一进油管或第二进油管连通;独体阀芯上端设有上漏油孔,独体阀芯下端设有下漏油孔。本发明采用内部不存在螺栓连接件的独体阀芯,独体阀芯与壳体之间依靠润滑油压与油膜的粘性实现自密封。
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公开(公告)号:CN104728827B
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201510130959.1
申请日:2015-03-24
Applicant: 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司
IPC: F22D11/00
Abstract: 本发明公开了一种配小水流汽封加热器的新型凝结水系统,包括凝汽器;凝汽器通过凝结水泵与除氧器水位调节阀的输入端相连接;除氧器水位调节阀的第一输出端与凝结水精处理装置的输入端相连接;除氧器水位调节阀的第二输出端通过凝结水再循环调节阀与凝汽器的再循环接口相连接;凝结水精处理装置的第一输出端通过第一低压加热器、第二低压加热器与第三低压加热器的输入端相连接;凝结水精处理装置的第二输出端通过汽封加热器冷却水调节阀及汽封加热器与第三低压加热器的输入端相连接。本发明可解决凝结水再循环调节阀及其管道振动、除氧器水位调节阀与凝结水管道振动、凝结水系统噪声大等缺陷。可降低机组热耗,并且凝结水泵的扬程至少降低5mH2O。
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